基于嵌入式激光显示手持式测量仪方案

发布者:huanran最新更新时间:2016-09-21 来源: dzsc关键字:激光显示  手持式  测量仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言

  激光显示是以红、绿、蓝(RGB)三基色激光为光源的显示技术,可以最真实地再现客观世界丰富、艳丽的色彩,提供更具震撼的表现力。我国激光显示研发的最终目标是在未来的几年内将激光显示技术推向产业化。在这样的背景下,激光显示系统的光色性能的检测也显得越发重要。然而,目前的各类光色性能的检测系统以及各类色度照度计,其测量目标主要还是针对具有较宽光谱范围的非相干光源,同时存在成本昂贵、检测精度不高的缺点。

  本文针对显示用激光光源波长固定的特点,在获得精确被测光源对应的光电流值的情况下,只要给出被测光源的特定波长相对应的光电转换装置的光电转换系数,就能获得精确的被测光源的光功率分布,进而获得该被测光的光色性能的光通量、对比度、均匀度等参数。基于上述理论,本文结合单片机设计了激光显示的手持式光色性能测量系统,从而实现了激光投影系统的光色性能测量,成本低,精度高;由于是手持式设备,更易于携带,而且也适用于更多的场合。

  1 测试原理

  本测试装置采用颜色传感器感应投影激光投影屏幕的光电流,此时只要得到输出光电流与所述被测光的光功率分布的转换系数,就可以得到被测光的光功率,并由光功率通过相应的公式计算出相应激光投影的光色性能参数。

  测量时,转换系数是在光色性能测量之前事先被确定的,并被记录在一个表格中。方法是利用光功率计测量出被测激光的光功率,再用该激光照射光电转换装置,读出该光电转换装置的输出数字电压值;接着,基于已知的波长位置光的光功率分布,就能计算出各个波长位置的光所对应的光电转换装置的输出光电流与各波长位置的光功率分布之间的转换系数。限于篇幅,这里只列出被测光的光功率分布计算公式:

  在对激光显示的光色性能进行测量的过程中,根据被测光的特定波长,通过查找该表格,即可以选择对应的光电转换系数。

  2 测试系统结构

  如图1所示,本测试系统设计为九个单元,下面将对九个单元分别做出介绍。

  中央处理单元U1是整个测试系统的核心,其芯片的选择将影响到整个系统的性能。经过比较,ATmega128单片机具有先进的RISC结构,133条指令,大多数可以在一个时钟周期内完成;具有128 KB在线可重复编程FLASH,4 KB E2PROM以及4 KB的内部SRAM;32×8位通用工作寄存器;全静态工作,工作于16 MHz时,性能高达16 MIPS。综上所述,考虑到ATmage128功能强、成本低、速度快、接口多的特点,选择其作为中央处理单元U1,来输出光电转换装置的控制信号和读取该光电转换装置U4输出的被测光所对应的各光电流值,并根据光电流值及该光电转换装置的光电转换系数计算光色性能的各测试参数和将参数结果送到显示单元。

  数据传送单元U2采用RS 232,以将ATmega128中的数据传送至PC;由于AVR的USART本身并不是标准的RS 232C接口,因此,在电路上还需做一定的转换才能与PC机通信,主要应解决两个问题:其一是AVR的USART本身只配了TXD,RXD两根信号线;其二是AVR的USART本身的输出是TTL/CMOS兼容的电平,采用的是正逻辑。

  因此,利用MAX232为电平转换芯片来设计电平逻辑转换电路与PC机通信。

  程序下载接口U3采用ISP来用于ATmega128程序的下载。由于采用了ISP技术,所以,在用器件实现预定功能时,省去了专门的编程设备对器件进行单独编程的环节,从而简化了设计过程。而且在利用ISP技术进行功能修改时,能够在不从系统中取下器件的情况下直接对芯片进行重新编程,因而设计调整验证十分方便,可及时处理那些设计过程中无法预料的逻辑变动,可大大缩短系统的设计与调试周期。

  光电转换装置U4用于获得被测光在测试点对应的光电流值。它采用圆筒状结构,圆筒顶部设置有漫光片(漫光片的作用是对探头的光谱匹配进行修正),数字光敏芯片S9706设置在圆筒底部。由于S9706是高性能多波段感光芯片,可自动完成A/D转换,且最大可测光照度可调,因此,整个过程可得到简化。图2为光电转换装置的结构图。

  显示单元U5选用NOKIA 5110点阵LCD,体积小,采用串口与单片机通信,串口速率高达4 b/s。

  供电单元U6为U1,U2,U4,U5,U7供电,它可将锂电池3.7 V电压转换到3.3 V的工作电压。

  U7为外部时钟晶振。考虑到ATmega128内部时钟晶振的不精确性,故采用精确性好的4 MHz外部时钟晶振。

  普通无源按键U8,用于光源波长等数据的输入,是手持式测量装置的输入部分。
 

  中断按键包括菜单按键,可与中央处理单元模块普通I/O口相连,用于一些参数的查看和功能的设置;模式选择按键MODE与中央处理单元模块中断输入口相连,用于不同制式之间的切换选择;消除环境光干扰按键ZERO与中央处理单元中断输入口相连,用于消除环境光的干扰;静止按键HODE与中央处理单元中断输入口相连,用于停止装置的实时性,静止的显示上次测试的结果;菜单按键MENU与中央处理单元中断输入口相连,用于打开菜单。测试系统电路如图3所示。

  3 系统工作流程

  软件程序分为单片机ATmega128端和手持终端界面;前者利用CVAVR用C编写程序,将光电转换装置输入的光电流按照一定的算法进行处理,并显示结果。具体软件流程图如图4所示,其中例程1和例程2将同时进行。

  手持测试装置的界面采用C#编写的图形用户界面,是得到测试光色参数的直接途径,用户通过按键选择相应参数进行测试后,其测试结果将显示在相应的表格里。

  4 结语

  本文设计了针对激光显示的手持式测量仪,并利用光源波长单一,漂移小等特点实现了激光显示的高精度测量,在参考标准精度为0.1%的情况下,预计其精度可达到1%以下,此精度已远远高于国家要求的4%的标准。

  该测量仪克服了现有技术的不足之处,在测试前无需对光电转换装置的光谱灵敏度曲线与标准颜色匹配曲线进行拟合,这在很大程度上实现了低成本。系统验证结果证明,该单点测试系统可以低成本实现光色性能的便携式高精度测量,并可以移动地实现光通量、照度均匀度、色度均匀度、对比度等主要光色性能的精确测试。

参考文献:

[1]. ATmega128 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/ATmega128_144651.html.
[2]. RISC datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/RISC_1189725.html.
[3]. TTL datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/TTL_1174409.html.
[4]. MAX232 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/MAX232_1074207.html.
[5]. S9706 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/S9706_1146456.html.

关键字:激光显示  手持式  测量仪 引用地址:基于嵌入式激光显示手持式测量仪方案

上一篇:AVR ISP并口下载线的制作
下一篇:基于物流运输过程监测的振动测量系统

推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:10

【电子测量仪】示波器使用FAQ
  示波器 是一种用途十分广泛的电子测量 仪器 。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。   示波器是目前工作台上必不可少的工具,这里整理了六条基于示波器使用者的常见问题,来解决实验室研究人员的疑惑。   Q1:在高速串行测试时,对测试所需示波器有什么样的要求?哪几个指标是最关键的?   
[测试测量]
FC-2.5PM2.5 手持式智能粉尘检测仪
FC-2.5PM2.5手持式智能粉尘检测仪 本仪器为疾病控制中心,卫生监督,环境监测等部门实时快速测量空气中可吸入颗粒物(PM2.5)浓度的新一代智能化测量仪器。 本仪器为光散射法便携式直读(PM2.5)测量仪器。具有测试速度快,灵敏度高,稳定性好,重量轻,噪声低,操作简单,交直流两用等优点。特别适宜于无外电源的场合测量。 具体使用场所: 1.适用于工矿企业劳动部门生产现场粉尘浓度的测定 2.卫生防疫站公共场所可吸入颗粒物的监测 3.环境环保监测部门大气飘尘检测,污染源调查 4.市政监烟 5.科学研究,滤料性能试验等方面现场测试 6.现场粉尘浓度测定,排气口粉尘浓度监测 7.药品制造测试 8.职业健康和安全检测
[测试测量]
TI测量仪器用片上信号链 MCU
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款适用于高精度传感与测量应用的低成本片上信号链 (SCoC) 微控制器(MCU) 解决方案 — MSP430F42x0 系列MCU,进一步丰富了便携式市场的超低功耗解决方案。MSP430F42x0 MCU 拥有超低功耗内核及完整系列的集成外设,如 16 位Δ-Σ模数转换器 (ADC)、高达 32KB 的闪存以及具有内部充电泵的液晶显示器 (LCD) 驱动器等,从而使设计人员不仅能够降低单芯片便携式万用表、高度计、工业磅秤、自动调温器以及仪表与传感器测量应用的总体系统成本,而且还能缩短这些应用的开发时间。 MSP430F42x0 MCU 具有高性能、低功耗以及高集成度,可提供前所未有的片上
[应用]
宽带阻抗测量仪的设计——信号发生电路设计 (三)
3.1信号调理电路 信号的调理可具体分为两个方面:一是对噪声干扰的有效抑制;二是对输出信号功率进行调理。 3.1.1低通滤波器 AD9858的内部没有低通滤波器,因此经过DAC输出的扫频信号不可避免的含有高频噪声,该噪声可以分为两大类:一类为DAC数模转换所带来的阶梯波形分量及其高次谐波,另一类为AD9858内部系统时钟及其高次谐波。 故信号输出端口需加低通滤波抑制高频干扰。 滤波器可以分为有源和无源滤波器。有源滤波器的设计引入了有源元件—集成运算放大器,由于运算放大器具有近似理想的特性,且可以省去电感,因此可以得到接近理论预测的频率响应特性,并能减小体积(特别是在低频时,无源滤波器的电感量较大)。但由于受到运放带宽的限制,
[测试测量]
手持式热像仪在工业化生产领域中的应用
  科技的进步促进了经济的快速发展使得人们对生活品质的要求在不断提高,伴随着发电厂的硬件设备越来越现代化人们对于电力的需求也越来越大,其中电厂作为发电厂的核心硬件设备的电气设备,其健康运行关系到整个用电区域经济的正常运行。为了及早排查隐患,提高电气设备的可靠性,保证电力生产的安全高效应用,手持式热像仪成为了电厂厂家的最佳选择。   什么是热像仪   在自然界,所有高于绝对零度的物体都会发出红外辐射。而热像仪就是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形,再反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热图与物体表面的热分布场相对应。于是人们利用红外线这种特性,研制了一种可以将物体表面温度情况以视频图像展
[嵌入式]
单片机在手持式RFID读写器中的网络接口设计
  为适应RFID读写器在不同应用系统中的要求,开发了一种以MSP430F149单片机为核心的具有嵌入式以太网网络接口的手持式RFID 读写器。本文介绍RFID 读写器中单片机与以太网控制器RTL8139组成的网络接口设计方法,实现了手持式RFID读写器接入Internet网络进行数据通信。   RFID 技术目前广泛应用于身份识别、防伪应用、供应链应用、公共交通管理、物流管理、生产线自动化与过程控制、容器识别等领域。由于手持式RFID读写器的存储器容量有限,保存在读写器中的数据可以通过USB 等接口传送到计算机中进行处理,但为更方便快捷地将读写器中的数据传送到远程的计算机系统中,将便携设备网络化是解决上述问题的有效途径之一。但目
[单片机]
单片机在<font color='red'>手持式</font>RFID读写器中的网络接口设计
基于AT91X40系列的手持式触摸屏
手持系统是一种当前颇为流行的便携设备,其具有体积小巧,功能强大,操作简便等特点。常见的手持系统如PDA掌上电脑就是一种高级的设备,现在的手持系统已经成为众多大公司追逐的新宠,未来的前景更是被广泛看好。随着科技发展,人们生活水平日益提高,新型的掌上手持系统越来越受到广大消费者的喜爱。原来的手持设备多以键盘作为输入设备,这样限制了设备本身的体积大小与便携性。如今大多手持设备已经采用LCD 液晶屏作为显示屏,用触摸屏代替原来的键盘, 使在功能不变的情况下操作更简便。基于AT91X40 系列微控制器的手持系统,突出体现了电子产品的性价比较高的优势。目前,AT91X40 系列微控制器应用广泛,材料易于购买, 与速度较高的其他芯片相比价格也相
[单片机]
基于AT91X40系列的<font color='red'>手持式</font>触摸屏
Datacolor推出45/0手持式分光光度仪,引领数字颜色通信新潮流
香港, 中国--Media OutReach--2014年2月12日 ― Datacolor®,是一家全球领先的色彩管理解决方案公司,目前推出了全新手持式高精度Datacolor 45系列分光光度仪,具有最佳的可重现性和同行业领先仪表台间差。手持式分光光度仪的研发目的,是为了解决供应链中的特殊需求,实现可靠的色彩外观控制,用户界面直观,易学易用,提高质量控制过程的总体精确度和效率。 Datacolor 45G /0手持式分光光度仪 Datacolor 45系列产品,配有亮度一致的圆周照明,测量可靠性高,即使在有纹理的表面,也可以实现最佳的可重现性。设计易学易用,例如隐藏式测量头、两侧测量按钮,和基于现场导航的彩色用户界面
[手机便携]
Datacolor推出45/0<font color='red'>手持式</font>分光光度仪,引领数字颜色通信新潮流
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐

最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved